{"id":14034,"date":"2006-11-06T00:00:00","date_gmt":"2006-11-06T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/ddigital.webs.ull.es\/investigadores-de-la-ull-estudian-cmo-las-bacterias-marinas-liberan-azufre-a-la-atmsfera\/"},"modified":"2006-11-06T00:00:00","modified_gmt":"2006-11-06T00:00:00","slug":"investigadores-de-la-ull-estudian-cmo-las-bacterias-marinas-liberan-azufre-a-la-atmsfera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/2006\/investigadores-de-la-ull-estudian-cmo-las-bacterias-marinas-liberan-azufre-a-la-atmsfera\/","title":{"rendered":"Investigadores de la ULL estudian c\u00f3mo las bacterias marinas liberan azufre a la atm\u00f3sfera"},"content":{"rendered":"<p>La revista Science ha publicado los resultados de una investigaci&oacute;n del departamento de Microbiolog&iacute;a y Biolog&iacute;a Celular de la Universidad de La Laguna, coordinada por Jos&eacute; Manuel Gonz&aacute;lez. En ella se revela que parte del azufre que llega a la atm&oacute;sfera terrestre proviene de las bacterias del medio marino (bacterioplancton), que participan en este intercambio entre los oc&eacute;anos y la atm&oacute;sfera por medio de sulfuro de dimetilo (DMS). M&aacute;s emisi&oacute;n de DMS implica m&aacute;s nubosidad y, por tanto, m&aacute;s reflexi&oacute;n de la radiaci&oacute;n solar, con la consecuente refrigeraci&oacute;n del planeta.<\/p>\n<p>En esta investigaci&oacute;n tambi&eacute;n ha participado el departamento de Ciencias del Mar de la Universidad de Georgia (EE.UU.), pues el proyecto comenz&oacute; con el an&aacute;lisis del genoma de una bacteria que forma una parte importante de las comunidades oce&aacute;nicas y que adem&aacute;s, a diferencia de la mayor&iacute;a de las bacterias del medio marino, se puede crecer y estudiar en el laboratorio. Esta bacteria se llama Silicibacter pomeroyi y fue aislada originalmente de las costas de Georgia, aunque es representativa de las comunidades oce&aacute;nicas.<BR>La biomasa que forma los microorganismos del medio marino es considerable, comparable a la biomasa total de plantas y animales. En apenas el volumen de una cuchara de t&eacute; se pueden observar bajo el microscopio un n&uacute;mero de bacterias que oscila entre cien mil y un mill&oacute;n. La importancia de esta biomasa radica en que guarda una diversidad gen&eacute;tica, de metabolismos y fisiolog&iacute;as, y por tanto de actividades biol&oacute;gicas, a&uacute;n por descubrir. La mayor parte de estos microorganismos no crecen en el laboratorio y por tanto apenas si sabemos sobre su metabolismo o fisiolog&iacute;a.<BR>Gonz&aacute;lez explica: \u00abConocemos desde hace d&eacute;cadas que las actividades de los microorganismos tienen que ver con las transformaciones que ocurren en los ciclos del carbono, nitr&oacute;geno y azufre, y esto hace que sea posible la vida en la Tierra. Hasta hace poco tiempo, sin embargo, no conoc&iacute;amos los componentes del bacterioplancton marino, esto es, no sab&iacute;amos qui&eacute;nes formaban parte de la comunidad de bacterias de los oc&eacute;anos. Por medio de t&eacute;cnicas de biolog&iacute;a molecular es posible describir las comunidades de bacterias de los oc&eacute;anos\u00bb, y justo esto es lo que se ha realizado en este proyecto.<BR>En el art&iacute;culo de Science se identifica un gen que codifica una prote&iacute;na que limita la cantidad de azufre que escapa a la atm&oacute;sfera, y adem&aacute;s identifica los componentes de la comunidad de bacterias que est&aacute;n implicados en este proceso.<BR>En el intercambio gaseoso con la atm&oacute;sfera las algas unicelulares juegan el mismo papel que las plantas en zonas terrestres, por lo que fijan una cantidad importante de CO2. Adem&aacute;s, gracias a la luz convierten el sulfato inorg&aacute;nico del agua de mar en un compuesto de azufre org&aacute;nico que se conoce como dimetilsulfoniopropionato (DMSP). Las algas acumulan este compuesto en el citoplasma entre otras funciones para contrarrestar el efecto de la sal del mar, debido a que es higrosc&oacute;pico.<BR>Las bacterias consumen parte de la mol&eacute;cula de DMSP que escapa al medio y liberan el resto en forma de DMS, el cual es muy vol&aacute;til y es emitido a la atm&oacute;sfera. As&iacute;, el olor del mar se debe en buena parte al DMS. Este compuesto tiene un papel en el ciclo del azufre, necesario para la existencia de vida en el planeta, pero adem&aacute;s, el DMS se oxida en la atm&oacute;sfera a compuestos que atraen la humedad. <BR>En trabajos anteriores este grupo de investigaci&oacute;n identific&oacute; una ruta alternativa a la liberaci&oacute;n de DMS a partir de DMSP. En este estudio se habla de una prote&iacute;na que forma parte de esta nueva v&iacute;a metab&oacute;lica, en la que las bacterias limitan la cantidad de DMS que se emite a la atm&oacute;sfera. Esta prote&iacute;na permite que el DMSP sirva a la bacteria de fuente de azufre, de manera que no escapa a la atm&oacute;sfera sino que es incorporado en la biomasa de bacterias, por lo que las bacterias regulan la cantidad de azufre que se libera y por tanto ejercen un efecto sobre el clima.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La revista Science ha publicado los resultados de una investigaci&oacute;n del departamento de Microbiolog&iacute;a y Biolog&iacute;a Celular de la Universidad&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[350,1],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Investigadores de la ULL estudian c\u00f3mo las bacterias marinas liberan azufre a la atm\u00f3sfera - ULL - 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